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BDQ Prova FISICA I

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13/11/2016 BDQ Prova
http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_linear_view.asp 1/3
 
Simulado: 
Aluno(a): Matrícula: 
Desempenho: Data: (Finalizada)
 
 (Ref.: 201601920414) Pontos: / 
Quando uma força F atua em um corpo de massa m ele adquire uma aceleração de módulo 5 metros por
segundo ao quadrado (m/s2). Se esta mesma força atuar em um bloco de massa M,quatro vezes menor, qual
será a aceleração do 2º corpo?
40 m/s2
10 m/s2
5 m/s2
25 m/s2
 20 m/s2
 
 (Ref.: 201601920151) Pontos: / 
Um estudante, ao realizar um ensaio de tração em uma mola, com o objetivo de estimar sua constante elástica
(em N/m), levantou um gráfico que indica a força elástica F produzida em função da deformação x da mola.
Com base nos dados do gráfico, podemos afirmar que a constante elástica encontrada pelo estudante foi: 
 
 
 
 100
20
50
10
40
 
 (Ref.: 201601920334) Pontos: / 
Autonews 05/10/2011 - Aline Magalhães.
13/11/2016 BDQ Prova
http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_linear_view.asp 2/3
Nesta reportagem de Aline Magalhães para a AutoNews, publicada em 05/10/2011, é apresentado uma moto
Kawasaki concebida pelo piloto de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi. Esta moto possui uma potência de 201 cv
(cavalos vapor).
Podemos definir a grandeza física Potência como a variação de qual outra grandeza física em relação ao tempo
decorrido.
 Energia.
Deslocamento.
Aceleração.
Velocidade.
Força.
 
 (Ref.: 201601920713) Pontos: / 
A temperatura pode ser definida ou conceituada de vários modos diferentes, sob diversos enfoques, já que ela
é uma das sete grandezas de base do Sistema Internacional de Medidas (SI), ao lado da massa, dimensão,
tempo, corrente elétrica, intensidade luminosa e quantidade de substância. De um modo simples, a temperatura
é a medida de quanto um corpo está mais quente ou mais frio que outro. Enquanto a temperatura não é uma
medida direta do calor, ela mede o resultado do calor sensível. Quanto mais quente um corpo, maior é a sua
temperatura e maior é o seu nível de calor. O calor flui de uma região de mais alta temperatura para outra de
menor temperatura. Finalmente, a definição de temperatura absoluta ou termodinâmica, feita pelo lord William
Thomsom Kelvion é baseada no ciclo ideal de Carnot. Temperatura é a quantidade cuja diferença é proporcional
ao trabalho obtido de uma maquina de Carnot operando entre uma fonte quente e um receptor frio. A lei
fundamental que é usada na medição de temperatura é a chamada lei zero da termodinâmica. Ela estabelece
que se dois corpos estão em equilíbrio termal com um terceiro corpo, então eles estão em equilíbrio termal
entre si. Em outras palavras, todos os três corpos estão à mesma temperatura. Assim, pode-se estabelecer um
modo reprodutível de estabelecer uma faixa de temperaturas e as temperaturas desconhecidas de outros
corpos podem ser comparadas com o padrão, sujeitando qualquer tipo de termômetro sucessivamente ao
padrão e à temperatura desconhecida e permitindo o equilíbrio termal ser alcançado em cada caso. O
termômetro é calibrado contra um padrão e é usado, em seguida, para indicar outras temperaturas
desconhecidas. Embora esteja associado ao calor, temperatura não é calor. Calor é uma das inúmeras formas
que a energia se apresenta na natureza, expresso em joule. Temperatura é uma grandeza de base do SI,
expresso em kelvin. A temperatura pode ser vista como o resultado do grau de calor. Corpos em temperaturas
iguais podem ter diferentes quantidades de calor e, como conseqüência, corpos em temperaturas diferentes
podem ter quantidades de calor iguais. O calor é uma forma comum de energia, a energia térmica ou termal. A
quantidade de calor em um corpo é aproximadamente proporcional à sua temperatura . O calor adicionado a
um corpo o torna mais quente; a remoção de calor esfria o corpo. O calor também pode derreter sólidos em
líquidos e converter líquidos em vapores ou gases. A expansão é outro resultado do aquecimento, que também
pode desencadear certas reações químicas e a solda de certos materiais. A unidade SI de temperatura é o
kelvin (não é grau Kelvin). Para aplicações práticas e industriais, o SI admite o uso do grau Celsius (ºC). A
escala Kelvin é defasada da escala Celsius de 273,15 graus e a amplitude do grau Celsius é a mesma da
amplitude do Kelvin. Por exemplo, em alguns setores industriais, é comum haver medida em grau Fahrenheit
(ºF) e o seu associado absoluto, grau Rankine (ºR), que devem ser evitados. Fonte:
https://qualidadeonline.wordpress.com/2011/12/26/medicao-de-variaveis-temperatura/ Acessado em:
24/02/2015 Texto adaptado. Assinale a alternativa correta: I) Grau Fahrenheit (ºF) é uma unidade de medida de
temperatura. II) Há uma relação para conversão de temperaturas expressas em Kelvin para graus Celsius. III)
Existem sete grandezas de base do Sistema Internacional de Medidas (SI) : temperatura, massa, dimensão,
tempo, corrente elétrica, intensidade luminosa e quantidade de substância. IV) A temperatura integra o SI.
Apenas a alternativa IV é Verdadeira.
 Todas são verdadeiras.
Apenas a alternativa IV é falsa.
Todas são falsas.
Apenas a alternativa I é falsa.
 
13/11/2016 BDQ Prova
http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_linear_view.asp 3/3
 (Ref.: 201601920324) Pontos: / 
A personagem das tirinha de Maurício de Souza, Mônica, é lembrada por sua grande força muscular.
Imaginemos, que ela, aplique uma força, que faça com que seus amigos Xaveco, Cascão e Cebolinha que
estavam sentados em um balanço, sejam arremessados do balanço com uma grande velocidade. Essa situação
esta associada à:
Conservação de Energia.
 Trabalho e Energia Cinética.
Transformação de Energia.
Trabalho e Energia Potencial.
Energia Cinética e Energia Potencial.

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